ข่าว
ข่าว
สถานการณ์ปัจจุบัน ความยากลำบาก และโอกาสทางประวัติศาสตร์ของชิปแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ในประเทศ
2022-03-16 309

สัญญาณที่เกิดขึ้นในธรรมชาติล้วนเป็นสัญญาณอนาล็อก เช่น เสียงที่เราพูด ทิวทัศน์ที่เราเห็น อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน อัตราการไหล แสงสว่าง กระแสไฟฟ้า ลม และการหายใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนัก น้ำตาลในเลือด ไขมันในร่างกาย เป็นต้น

 

สัญญาณอนาล็อกเหล่านี้จะต้องได้รับการประมวลผล จัดเก็บ หรือส่งต่อในระบบดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจะแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลได้อย่างไร? สิ่งที่คุณต้องการก็คือชิปแปลงสัญญาณ ซึ่งชิปที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้คือ ADC!


   


01

ชิป ADC คือชิปแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล


จากการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล กระบวนการแปลงประกอบด้วยสี่ขั้นตอนของการประมวลผลสัญญาณ ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การคงค่า การหาปริมาณ และการเขียนโปรแกรม ตามวิธีการประมวลผลที่แตกต่างกัน มีโครงสร้างเจ็ดแบบและสถานการณ์การใช้งานดังนี้:

Falsh (ครึ่ง Falsh)

แบบพับ (folding type)

ซิกมา-เดลต้า (Σ-δ),

SAR (การประมาณค่าแบบต่อเนื่อง)

การวางท่อ


โครงสร้างที่ไม่ทราบที่มา



1. ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบ FLASH และ Half-FLASH มีอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุดมากกว่า 10 GSps เนื่องจากโครงสร้างแบบขนาน แต่ความละเอียดถูกจำกัดไว้ที่ 8 บิตเนื่องจากความไม่เป็นเชิงเส้น ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ออสซิลโลสโคปได้


2. เทคโนโลยี Folding ใช้ ADC ความเร็วสูงที่มีโครงสร้างแบบ Folding ซึ่งสามารถให้ความแม่นยำสูงกว่าเล็กน้อยและความเร็วใกล้เคียงกับ FLASH และสามารถนำไปใช้ในการถอดรหัสสัญญาณเบสแบนด์ในดาวเทียมกระจายเสียงได้


3. ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบ Σ-Δ (Σ-Δ ADC) ส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะในด้านการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เซ็นเซอร์ ระบบเสียงดิจิทัล มัลติมีเดีย เครื่องมือสำรวจแผ่นดินไหว โซนาร์ เป็นต้น ความแม่นยำในการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสูงถึง 24 บิต


4. SAR ADC (Successive Approximation Converter) เป็นตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลแบบ SAR ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บข้อมูลความเร็วปานกลางหรือความเร็วต่ำ ความแม่นยำปานกลาง และในเครื่องมืออัจฉริยะ มีอัตราการสุ่มตัวอย่างที่กว้างที่สุด แม้ว่าจะไม่ใช่แบบที่เร็วที่สุด แต่ต้นทุนต่ำและการใช้พลังงานต่ำทำให้เป็นที่นิยม SAR ADC ยังสามารถให้ความแม่นยำถึง 16 บิตได้อีกด้วย


5. วงจร ADC แบบไปป์ไลน์ส่วนใหญ่ใช้ในงานประมวลผลสัญญาณชั่วคราวความเร็วสูง การจัดเก็บและบันทึกรูปคลื่นความเร็วสูง การรับข้อมูลความเร็วสูง การวัดปริมาณสัญญาณวิดีโอ และเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลความเร็วสูง ความเร็วในการออกแบบในปัจจุบันสามารถเข้าถึงระดับกิกะบิตต่อวินาที (Gps) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น แอปพลิเคชันตัวรับส่งสัญญาณไร้สายและแอปพลิเคชันทางทหาร


02

สำหรับชิป ADC ประเภทต่างๆ เราจะแยกแยะและทำความเข้าใจประสิทธิภาพของชิป ADC เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร?


เริ่มต้นด้วยตัวชี้วัดเพียงไม่กี่อย่าง:


1. ความแม่นยำ หรือเรียกอีกอย่างว่า ความละเอียด มีหน่วยเป็นบิต ยิ่งความแม่นยำสูงเท่าไร สัญญาณดิจิทัลที่แปลงโดย ADC ก็จะยิ่งใกล้เคียงกับสัญญาณอนาล็อกจริงดั้งเดิมมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ความแม่นยำเป็นเพียงค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ ADC เท่านั้น


จำนวนบิตเอาต์พุตไม่ได้แสดงถึงส่วนประกอบสัญญาณที่แท้จริงในบิตเหล่านั้น


2. หน่วยของอัตราการสุ่มตัวอย่าง (อัตราการสุ่มตัวอย่างอินพุต) คือ SPS หากความถี่การสุ่มตัวอย่างของ ADC คือ Fs (Hz) แบนด์วิดท์ของสัญญาณอนาล็อกที่สามารถแปลงได้จะมีค่าสูงสุดคือ Fs/2 (Hz) ตัวอย่างเช่น 1Msps หมายถึง 1 ล้านตัวอย่างต่อวินาที ความถี่การสุ่มตัวอย่างของ ADC ที่สอดคล้องกันคือ 1MHz และแบนด์วิดท์ของสัญญาณอนาล็อกที่สามารถแปลงได้จะมีค่าสูงสุดคือ 1/2MHz


3. การใช้พลังงาน หน่วยวัดกำลังไฟ (มิลลิวัตต์)


4. หน่วยวัดสัญญาณรบกวนของชิป (Vrms root mean square);


5. หน่วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ppm/℃;


6. ความแม่นยำที่แท้จริง: จำนวนหลักของสัญญาณที่ส่งออกโดย ENOB ADC หน่วยเป็นบิต


7. อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) มีหน่วยเป็นเดซิเบล;


ชิป ADC กำลังพัฒนาไปในทิศทางของการลดการใช้พลังงาน โดยใช้การใช้พลังงาน ความละเอียด อัตราการสุ่มตัวอย่าง และสัญญาณรบกวนเป็นพื้นฐานในการกำหนดค่าคุณภาพ ซึ่งความท้าทายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันด้านการสื่อสารเคลื่อนที่


   


ปัจจุบัน ชิป ADC มีอยู่หลายรูปแบบ

1. ชิปบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมและวงจรรวม

2. IP ของ ADC มีอยู่ในชิป SOC หลายประเภท;

3. ชิปอนาล็อกแบบรวม ADC (SIP) มีอยู่ในชิปเซ็นเซอร์ดิจิทัลต่างๆ


03

ชิป ADC ระดับไฮเอนด์คืออะไร?


กล่าวโดยสรุป มันคือชิป ADC ที่แตกต่างจากชิป ADC ทั่วไปในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมการทหาร อวกาศ การสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย ยานยนต์ เครื่องมืออุตสาหกรรมและทางการแพทย์ (เช่น เครื่องตรวจวัดสนามแม่เหล็กนิวเคลียร์ เครื่องอัลตราซาวนด์) และสาขาอื่นๆ ที่ต้องการกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือสูงมาก ทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้วนต้องการชิป ADC และมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการออกแบบชิป ADC นั้นสูงมาก


ในปี 1996 ประเทศ 33 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศตะวันตก ได้ลงนามในข้อตกลงวาสเซนาร์ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งกำหนดขอบเขตและประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีไฮเทค อุปกรณ์แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ระดับสูงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออก และจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจำกัดเช่นกัน ขอบเขตของการห้ามส่งออกส่วนใหญ่คือ ADC ที่มีความแม่นยำมากกว่า 8 บิตและความเร็วมากกว่า 1.3 กิกะบิตต่อวินาที และความเร็วมากกว่า 16 บิตที่เกิน 65 เมกะบิตต่อวินาที



   

1. ชิป ADC ที่ใช้ในออสซิลโลสโคปทุกเครื่องที่ผลิตในประเทศ ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลสหรัฐฯ ก่อนจึงจะสามารถนำเข้าได้ และต้องรับประกันด้วยว่าจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางทหาร


2. ในระบบเรดาร์แบบเฟสอาร์เรย์ จำเป็นต้องใช้ชิป ADC ความเร็วสูง ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากช่องทางจัดจำหน่ายของบุคคลที่สามเท่านั้น ในราคาที่สูงกว่า


3. ในสถานีฐานการสื่อสารที่ผลิตโดย ZTE และ Huawei นอกเหนือจากชิปเบสแบนด์ดิจิทัลบางส่วนบนแผงวงจรซึ่งผลิตเองแล้ว ไม่มีซัพพลายเออร์ในประเทศสำหรับส่วนประกอบการสื่อสารอื่นๆ เช่น RF, PLL, ADC/DAC และแม้แต่ชิปวัดแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่อพ่วง


4. ส่วนประกอบสำคัญบางอย่างที่มีเนื้อหาทางเทคนิคสูง เช่น ADC/DAC ความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์จากสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิง


5. ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ความแม่นยำสูง GS/s เป็นส่วนประกอบหลักของสถานีฐานประสิทธิภาพสูงในการสร้างระบบสื่อสาร 5G นอกจากนี้ยังเป็นโมดูลสำคัญที่จำเป็นในเรดาร์แบบอาร์เรย์เฟสต่อต้านขีปนาวุธ และเป็นส่วนประกอบหลักที่ถูกคว่ำบาตรและควบคุมโดย "ข้อตกลงวาสเซนาร์" ซึ่งถูกผูกขาดโดยบริษัทต่างชาติมาเป็นเวลานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทางเทคนิคของ ADC ความแม่นยำสูง GS/s นี้


     


04

ปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาด ADC/DAC ระดับนานาชาติถูกครอบครองโดยบริษัทต่างชาติแต่เพียงผู้เดียว เช่น ADI, TI, MAXIM และ MICROCHIP โดย ADI มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 58% TI ประมาณ 25% MAXIM 7% และ MICROCHIP 3% ส่วนบริษัทในประเทศนั้นหาได้ยาก


จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยอดขายชิป ADC ในปี 2017 อยู่ที่ 54.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดการณ์ว่าภายในปี 2022 ตลาดชิป ADC ทั่วโลกจะแตะระดับ 74.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มตลาดที่สดใสมาก


   


แรงผลักดันหลักที่สนับสนุนการเติบโตของชิป ADC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือแอปพลิเคชันใหม่ๆ เช่น 5G ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ความต้องการการประมวลผลสัญญาณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น ตลาดชิปอนาล็อกของจีนครองส่วนแบ่งมากกว่า 50% ของตลาดชิปอนาล็อกทั่วโลก และอัตราการเติบโตของตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก เมื่อพิจารณาตามฟังก์ชันเฉพาะ ตลาด ADC/DAC คิดเป็น 15% ของส่วนแบ่งตลาดวงจรอนาล็อก ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์คร่าวๆ ได้ว่าขนาดตลาด ADC/DAC ในประเทศในปี 2022 จะอยู่ที่ 5.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 39.3 พันล้านหยวน)


ADI บริษัทผู้ผลิตชิป ADC ชั้นนำ เราจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ ADI เป็นหลัก แหล่งข้อมูล: รายงานประจำปี 2019 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ADI (หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐ)


   


1. ภาพรวมของรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ

อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์สูงกว่า 60%

2. รายได้ - แยกตามภูมิภาค

รายได้จากประเทศจีนคิดเป็น 35% ของรายได้รวมทั้งหมดของ ADI;

3. รายได้ - จำแนกตามประเภทการใช้งาน

ADI มีฐานธุรกิจที่กว้างขวางในตลาดโลก โดยมุ่งเน้นหลักไปที่การรับรู้ การวัด การเชื่อมต่อ การจ่ายพลังงาน การตีความ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอนาล็อก


เทคโนโลยีการประมวลผลหลักทั้งหกนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การสื่อสาร ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการดูแลทางการแพทย์ จากรายงานทางการเงินปี 2019 ที่เพิ่งเผยแพร่โดย ADI พบว่าภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้งานคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประเทศ


05 ในเมื่อชิป ADC มีความสำคัญ มีกำไรสูง และมีความต้องการมาก ทำไมเราไม่ลองออกแบบและผลิตเองล่ะ?


ในความเป็นจริง การพัฒนาชิป ADC ภายในประเทศเผชิญกับอุปสรรคมากมาย:


1. ระดับการศึกษาเกี่ยวกับวงจรรวมอนาล็อกในมหาวิทยาลัยภายในประเทศค่อนข้างต่ำ


2. ในสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยข้อจำกัดของข้อตกลงวาสเซนาร์ ทำให้ชาวจีนเข้าถึงแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ADC หลักของบริษัทต่างๆ เช่น ADI/TI ได้ยาก ในขณะที่วิศวกรชาวจีนในศูนย์วิจัยและพัฒนาของจีนสามารถดูแบบร่างส่วนใหญ่ของบริษัทแม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่จะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบร่างผลิตภัณฑ์ ADC ระดับสูงเลย


3. การออกแบบชิป ไม่นับรวมการออกแบบโครงสร้าง ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปี ตั้งแต่การออกแบบวงจรจนถึงการผลิต โดยปกติแล้วจะใช้เวลา 2-3 เดือนในการส่งแผ่นเวเฟอร์ไปยังโรงงานผลิตเวเฟอร์เพื่อทำการผลิตแบบเทปเอาต์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้นทุนการผลิตฟิล์มครั้งเดียวอย่างน้อยก็หลายแสนหยวน และเทคโนโลยีขั้นสูงมีต้นทุนสูงถึงสิบล้านถึงหลายสิบล้านหยวน ต้นทุนการลองผิดลองถูกและเวลาที่สูงเช่นนี้ ทำให้ต้องมีอัตราความสำเร็จในครั้งแรกที่สูงมาก กระบวนการต้องยืดเยื้อและตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายงานหลายประเภท หากคนใดคนหนึ่งในทีมทำผิดพลาด ชิปที่ส่งกลับมาในอีกสามเดือนต่อมาอาจใช้การไม่ได้เลย ต้องแก้ไขอีกรอบ และเวลาผ่านไปอีกสามเดือน


   
4. สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาชิป ADC เงินเดือนของวิศวกรวิจัยและพัฒนาชิปอนาล็อกเริ่มต้นที่ 500,000-600,000 หยวน หากไม่มีการสนับสนุนทางการเงินที่แข็งแกร่ง การเข้าสู่ตลาดชิป ADC ก็เหมือนกับการเข้าไปใน "หลุมใหญ่" ที่เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมชิป ADC ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ได้ภายในเวลาที่กำหนด ก็จะไม่สามารถตามทันตลาดได้ ทำให้บริษัทอยู่รอดได้ยาก

สำหรับบริษัทจีน หากพวกเขาต้องการพัฒนาชิป ADC ประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานต่ำ โดยปราศจากการสั่งสมประสบการณ์และการลงทุนอย่างต่อเนื่องมานานหลายทศวรรษ พวกเขาก็เหมือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น!


5. วงจรรวมสามารถออกแบบย้อนกลับได้เช่นกัน นั่นคือ การคัดลอก แม้ว่าชิปจะมีขนาดเล็กและความหนาแน่นของวงจรสูงมาก คุณก็ยังสามารถได้ข้อมูลเค้าโครงทั้งหมดผ่านกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายภาพ ฯลฯ จากนั้นทำการคัดลอกและส่งไปยังโรงงานเพื่อผลิต ดูเหมือนว่าคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันทุกประการ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้น เค้าโครงนั้นเทียบเท่ากับรหัสเครื่องหลังจากที่ซอฟต์แวร์ได้รับการคอมไพล์แล้ว ความสามารถในการอ่านนั้นแย่มาก และเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจหลักการและสถาปัตยกรรมของมัน มีข้อผิดพลาดทางกายภาพและข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการดึงเค้าโครงเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิป ADC แบบผสมสัญญาณอนาล็อกประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีความไวต่อกระบวนการมาก ความไม่สอดคล้องกันเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความแตกต่างอย่างมากในประสิทธิภาพและผลผลิตของชิป ในขณะนี้ นักออกแบบไม่สามารถเข้าใจหลักการ และข้อผิดพลาดในการกำหนดตำแหน่งก็เหมือนคนตาบอดที่กำลังมองหาเข็มในกองฟาง วิธีนี้มักใช้โดยสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมทางทหาร การย้อนกลับทุกครั้งก็เหมือนกับการเสี่ยงโชค บางครั้งคุณอาจทำได้ดีที่สุด แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้น คุณก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลย


ดังนั้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยกเว้นชิป RF และชิปขยายกำลังที่มีวงจรค่อนข้างเรียบง่าย แม้ว่า ADC ประสิทธิภาพสูงและส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะได้รับการวิศวกรรมย้อนกลับสำเร็จแล้ว แต่ก็มีตัวอย่างการผลิตพลังงานน้อยมาก


6. ในธรรมชาติ หากสัตว์และพืชต้องการอยู่รอด พวกมันต้องบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่ชีวภาพ เช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในห่วงโซ่นิเวศวิทยาขององค์กร ผู้บุกเบิกมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน ควบคู่ไปกับห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เมื่อช่องทางห่วงโซ่อุปทานราบรื่น ความสัมพันธ์ต่างๆ จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และการทดแทนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศนั้นทำได้ยากมาก สำหรับผู้ที่มาทีหลัง มันเหมือนกับอุปสรรคที่ยากจะเอาชนะ ชิป ADC ของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานทางทหาร แต่ไม่สามารถขายให้กับพลเรือนได้หรือ? ปัญหาอยู่ที่ห่วงโซ่นิเวศวิทยา ตลาดทางทหารเป็นวงปิดขนาดเล็กของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความเสถียร และการป้องกันการรบกวน และไม่คำนึงถึงการใช้พลังงาน เสียงรบกวน และราคา บริษัท ADC ของประเทศสามารถหาที่ยืนในตลาดนี้ได้ ในตลาดพลเรือน ความคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยมีความต้องการสูงมากในเรื่องเสียงรบกวนและการใช้พลังงาน การอัพเกรดเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และการตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานที่รวดเร็ว เป็นเรื่องยากสำหรับทีมชาติที่จะปรับตัวเข้ากับห่วงโซ่ทางนิเวศวิทยาเช่นนี้


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญหาสำคัญที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเผชิญคือวิธีการบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่ระบบนิเวศนี้



06

จริงๆ แล้วมีบริษัทจำนวนมากที่ทำธุรกิจ ADC ในประเทศจีน และสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้:


หมวดแรกคือสถาบันวิจัยหลักระดับชาติ (องค์กร)


เช่น Yun*Micro, Xun*Micro, Beijing **Minxin, Hua*Beiling, สถาบัน 2* (Ji*Micro), สถาบัน 5* แห่งหนานจิง, สถาบันการบินและอวกาศ 61*, สถาบัน 21* แห่งอันฮุย, Hua* Micro เป็นต้น ทีมงาน ADC ได้ปรากฏตัวในประเทศจีนตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 โดยในระยะนี้ พวกเขามุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาโครงการเป็นหลัก


การใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมการทหาร อวกาศ อุปกรณ์เรดาร์ควบคุมแบบเฟสอาร์เรย์ เป็นต้น หลังจากความพยายามอย่างหนักมาหลายรุ่น ปัจจุบันได้ผลลัพธ์ที่ดี และชิป ADC ที่ผลิตในประเทศก็เริ่มปรากฏให้เห็นในบางแอปพลิเคชันแล้ว สถาบันวิจัยของ China Power Group พัฒนา ADC 8 บิต ความเร็ว 2 Gbps ในปี 2011 และ ADC 10 บิต ความเร็ว 5 Gbps ในปี 2018; สถาบันวิจัยด้านอวกาศพัฒนา ADC 8 บิต ความเร็ว 3 Gbps ในปี 2013 และเปิดตัว ADC 12 บิต ความเร็ว 1 Gbps ในปี 2016 ปัญหาที่พบคือ การใช้พลังงานสูง สัญญาณรบกวนสูง ผลผลิตต่ำ และความสามารถในการผลิตจำนวนมากและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ไม่ดี สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการทหาร วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ และสาขาอื่นๆ ได้ แต่ไม่สามารถนำไปใช้ในด้านการสื่อสารทางอุตสาหกรรมได้


 
หมวดที่สอง ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศ และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
         


ทีมผู้ประกอบการที่อาศัยความแข็งแกร่งทางเทคนิคขององค์กรภายในประเทศ เช่น Beijing Core Micro, Suzhou Nano Micro, Beijing Core Internet, Qi Shi Technology, Beijing Kun Micro, Core Semiconductor, Hangzhou Alliance เป็นต้น ก็มีการรายงานความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา ADC ตัวอย่างเช่น สถาบันไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ADC ความเร็ว 4Gsps และ 4 บิต ในปี 2009 ต่อมาในปี 2012 ได้พัฒนาเป็น 8Gsps และ 4 บิต และในปี 2018 ตัวชี้วัดนี้เพิ่มขึ้นเป็น 10Gsps และ 8 บิต โดยผลิตภัณฑ์นี้ถูกนำไปใช้บนแพลตฟอร์มกระบวนการผลิต eBiCMOS มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นกำลังร่วมมือกับบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการตามแผนวิจัยและพัฒนาแห่งชาติสำหรับ 4Gsps และ 12 บิต ในแง่ของตัวชี้วัดนั้น ยังล้าหลังกว่าระดับความก้าวหน้าของโลกอยู่สองรุ่น บริษัท Hangzhou Alliance ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นพื้นฐาน เน้นไปที่ SD-ADC และ SAR-ADC ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก หมวดที่สามคือทีมที่กลับมาจากบริษัทต่างชาติ


บริษัท Shenzhen Ling*Micro, Suzhou Si*Pu, Shanghai Tao* Semiconductor, Shanghai*Jingwei, Nanjing*Siwei, Shanghai*Bi Semiconductor เป็นต้น ทีมงานที่กลับมาจากต่างประเทศที่ปรากฏตัวขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและได้รับการลงทุนหลายสิบล้านดอลลาร์ เป้าหมายของพวกเขาคือการวิจัยและพัฒนาชิป ADC ความเร็วสูง (มากกว่า 1G) และความแม่นยำสูงอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีทีมผู้ประกอบการที่มุ่งเน้น ADC หลายทีมในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี เส้นทางการพัฒนาของพวกเขาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ADC ที่สามารถวางจำหน่ายในตลาดพลเรือน เช่น เครื่องมือวัดที่มีอุปสรรคทางการตลาดต่ำ พารามิเตอร์ตัวชี้วัดทั้งหมดอยู่ในช่วง 65-250Msps, 12-16 บิต และยังมีรายงานว่าบริษัทแห่งหนึ่งในซูโจวได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ADC ความเร็ว 10Gsps, 8 บิต อีกด้วย


วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งส่งออกบุคลากรที่มีความสามารถมากที่สุด ในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการศึกษาในประเทศที่สามารถบ่มเพาะบุคลากรด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้คือ 10+17+2"


10:10 หมายถึงมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่มีโรงเรียนด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเลิศในปัจจุบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวตง มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซีอาน และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพมากที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์


17:17 หมายถึงมหาวิทยาลัยที่กำลังเตรียมสร้างวิทยาลัยสาธิตด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 985 ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง มหาวิทยาลัยถงจี้ มหาวิทยาลัยซุนยัตเซน เป็นต้น มหาวิทยาลัยในกลุ่ม 211 หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหอเฟย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปักกิ่ง ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคใต้ของเซินเจิ้น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ ก็ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างประสบความสำเร็จเช่นกัน


2:2 หมายถึงมหาวิทยาลัยสองแห่งในฮ่องกงและมาเก๊า ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง และมหาวิทยาลัยมาเก๊า มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงเป็นสถาบันวิศวกรรมชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการออกแบบวงจรรวม และคณาจารย์ก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่


       


07

ประมาณปี 2000 ประเทศจีนได้ใช้นโยบายด้านบุคลากรเพื่อดึงดูดนักศึกษาด้านศุลกากรที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศจำนวนมากให้กลับมายังประเทศจีนและเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่จบปริญญาเอกเหล่านี้อาจต้องการผลิตสินค้าระดับอุตสาหกรรม เช่น ซีพียูที่สำคัญ แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมไม่เหมาะสมกับพวกเขา


ในเวลานั้น ตลาดโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจรของจีนยังไม่แข็งแกร่งเท่ากับ Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO ฯลฯ ในปัจจุบัน กำลังการตลาดมีขนาดเล็ก ความต้องการด้านความน่าเชื่อถือทางเทคนิคสูง และวงจรการออกแบบยาวนาน บริษัทกลุ่มผู้จบปริญญาเอกที่กลับมาเหล่านี้ต่างอาศัยการสะสมความรู้จากตลาดผู้บริโภคและกระแสโทรศัพท์มือถือลอกเลียนแบบหลังปี 2006 และเข้าสู่ช่วงขาขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ไม่ได้ตามทันกระแสนี้ยังคงดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด


 
   

ในยุค 5G ชิป ADC ความเร็วสูงและความแม่นยำสูงเป็นชิปที่ขาดไม่ได้สำหรับสถานีฐาน 5G ในปัจจุบัน ราคาต่อหน่วยของชิป ADC นำเข้าจากต่างประเทศสูงกว่าหนึ่งพันหยวน และการใช้ชิป ADC ในสถานีฐาน 5G เพียงสถานีเดียวก็สูงถึงหลักสิบ จึงเห็นได้ว่ามีโอกาสมหาศาลสำหรับการใช้ชิป ADC ที่ผลิตในประเทศในอนาคต


08

โอกาสครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมชิป ADC ภายในประเทศ


นโยบาย: ภายใต้สมมติฐานที่ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงของจีน นำโดยหัวเว่ย การแข่งขันและการพัฒนาชิปจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่าสามจังหวัดและหนึ่งเมืองในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีควรผนึกกำลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญและจุดเชื่อมโยงสำคัญ เช่น วงจรรวม ชีวการแพทย์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าโดยเร็วที่สุด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2020 ในการประชุมคณะกรรมการวุฒิการศึกษาของสภาแห่งรัฐ มีมติให้จัดตั้งสาขาวิชาวงจรรวมระดับแรก และมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นในเซี่ยงไฮ้ได้เริ่มดำเนินการเป็นแห่งแรก คาดว่าจะช่วยเติมเต็มช่องว่างของบุคลากรด้านวงจรรวมได้ 300,000 คน


รูปแบบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนและเมืองเหอเฟย ได้เปิดโอกาสให้รัฐบาลทุกระดับ มหาวิทยาลัย และบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูง นำโอกาสใหม่ๆ มาสู่อนาคตของเมือง


การสนับสนุนทางการเงิน: ประเทศได้จัดตั้งกองทุนวงจรรวมแห่งชาติระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชิปอย่างเต็มที่ การลงทุนในอุตสาหกรรมระบบนิเวศของชิปกลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในสังคมขณะนี้ รัฐบาลในทุกระดับกำลังจัดตั้งกองทุนวงจรรวมระดับท้องถิ่นและลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เกี่ยวข้องกับชิป


ด้านสิ่งแวดล้อม: การทดแทนภายในประเทศกลายเป็นประเด็นร้อน เนื่องจากข้อตกลงวาสเซนาร์และมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดของรัฐบาลทรัมป์ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ลูกค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายรายในประเทศไม่สามารถใช้ชิป ADC ทดแทนภายในประเทศได้เมื่อชิปขาดแคลน ปัจจุบัน ด้วยความสำเร็จของ TSMC ในการผลิตชิปขนาด 7 นาโนเมตร และ SMIC ในการผลิตชิปขนาด 14 นาโนเมตร การผลิตเวเฟอร์ ADC ระดับไฮเอนด์ภายในประเทศจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ในขณะเดียวกัน ข้อตกลงวาสเซนาร์และมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดของรัฐบาลทรัมป์ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ลูกค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายรายในประเทศไม่สามารถใช้ชิป ADC ทดแทนภายในประเทศได้เมื่อชิปขาดแคลน


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญหาสำคัญที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเผชิญคือวิธีการบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่ระบบนิเวศนี้

การทดแทนภายในประเทศเปิดโอกาสที่ดีให้เราปรับเปลี่ยนห่วงโซ่ทางนิเวศวิทยา

---การระบาดของ COVID-19 ทำให้ชิป ADC ที่ผลิตในประเทศขาดแคลน


ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาครองส่วนแบ่งตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกครึ่งหนึ่งและมีความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน ดังนั้นมาตรการจำกัดการส่งออกชิปไปยังจีนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใด สหรัฐอเมริกายังคงสามารถรักษาความได้เปรียบในตลาดนี้ได้หรือไม่

ท้ายที่สุดแล้ว จีนเป็นตลาดผู้บริโภคชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อไม่นานมานี้ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานการวิจัยของตนเอง โดยชี้ให้เห็นว่าข้อจำกัดในการส่งออกชิปไปยังจีนอาจทำให้สหรัฐอเมริกาสิ้นสุดการครองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้

สารกึ่งตัวนำอะตอมถือกำเนิดขึ้นแล้ว!!!


08

ทีมงานและผลิตภัณฑ์ของ Atomic Semiconductor


1. บริษัท Atomic Semiconductor เป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการออกแบบชิปแบบผสมสัญญาณ/อนาล็อก ซึ่งแยกตัวออกมาจาก HKUST โดยอาศัยงานวิจัยและพัฒนาโครงการชิประยะยาวและเทคโนโลยีที่สะสมมาของศาสตราจารย์ Yuan Jie ที่ HKUST บริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2020 และปัจจุบันมีทีมงานสองทีมในฮ่องกงและเซินเจิ้น สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง ทีมงานของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง


2. ผลิตภัณฑ์ชิปของ Atomic Semiconductor เน้นที่เซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงและวงจรสัญญาณสื่อสาร สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สวมใส่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม เครื่องมือวัด และอุปกรณ์สื่อสาร ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีพันธมิตรและลูกค้าจำนวนมาก


   
 3. ผู้ก่อตั้ง - หยวน เจี๋ย: ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวงจรรวมการตรวจจับสัญญาณผสมของ HKUST และศูนย์วิจัยชิปเซ็นเซอร์ชั้นนำระดับนานาชาติ; รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ของ HKUST, ปริญญาตรีสาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยชิงหัว, ปริญญาเอกสาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชิประดับนานาชาติ และมีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 70 บทความ รวมถึงวารสารและงานประชุมด้านการออกแบบชิป/เซ็นเซอร์ชั้นนำทั้งหมด เช่น JSSC, TCAS1, ISSCC, VLSI, CICC, ISCAS เป็นต้น มีประสบการณ์ความร่วมมือในโครงการต่างๆ กับ TI, Intel, TSMC, Huawei, ZTE และบริษัทอื่นๆ มากกว่า 10 ปี  
4. ทีมวิจัยและพัฒนา

? 1 ชาวฮ่องกงเชื้อสายจีน จบปริญญาเอก อดีตวิศวกรออกแบบอนาล็อกอาวุโสของ Marvell

? 7 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก HKUST และนักศึกษาดีเด่นจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ทีมงานได้ตีพิมพ์บทความในวารสารและงานประชุมวิชาการมากกว่า 30 ฉบับ รวมถึงวารสารและงานประชุมวิชาการด้านการออกแบบชิปชั้นนำทั้งหมด เช่น JSSC, TCAS1, ISCAS เป็นต้น


5. ข้อดีของผลิตภัณฑ์:


เมื่อเปรียบเทียบกับวิสาหกิจภายในประเทศ

เทคโนโลยีการออกแบบชิปสะท้อนให้เห็นถึง: ประสิทธิภาพสูง การรวมวงจรสูง ความเร็วสูง เสียงรบกวนต่ำ การใช้พลังงานต่ำ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ำ

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น และมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า

สามารถดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงจากฮ่องกง/ไต้หวัน/ต่างประเทศได้

ระดับการฝึกอบรมด้านการออกแบบวงจรรวมสูงกว่าในประเทศจีน


เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทต่างประเทศ

? ผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับตลาดจีนมากกว่า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งนั้นล้าสมัยแล้ว

เรามีความใกล้ชิดกับตลาดจีนมากขึ้นและตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีในระดับเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ของเรามีการบูรณาการมากกว่า

ราคาผลิตภัณฑ์นั้นได้เปรียบ

? กระแสการทดแทนภายในประเทศ


6. ผลิตภัณฑ์ชิปเซมิคอนดักเตอร์อะตอมในปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่สองตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดเซ็นเซอร์อนาล็อกและตลาดเซ็นเซอร์ดิจิทัล สำหรับตลาดเซ็นเซอร์อนาล็อกแบบดั้งเดิม เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิป ADC ความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานความแม่นยำสูงทั้งหมดที่ต่ำกว่า 10MSPS ได้ สำหรับตลาดเซ็นเซอร์ดิจิทัลที่กำลังเติบโต เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิปเซ็นเซอร์ดิจิทัลแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้นเอง โดยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชิปได้ก้าวไปสู่ระดับผู้นำระดับสากลแล้ว


   
7. แนะนำผลิตภัณฑ์:
         

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ADC Σ? 24 บิตความแม่นยำสูง

AS1001: ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) แบบ Σ ความเร็วสูง (32 KSPS) 24 บิต สำหรับเซ็นเซอร์

AS1002: ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) แบบ Σ 24 บิต ความเร็วต่ำ (1 KSPS) สำหรับเซ็นเซอร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SAR ADC ความแม่นยำสูง 16 บิต

? AS2001:16 บิต, 10MSPS, SAR ADC สำหรับการรวบรวมข้อมูล

? AS2002IP: 12 บิต, 1MSPS, SAR ADC IP สำหรับ MCU

? AS2003IP: 12 บิต, 3MSPS, SAR ADC IP สำหรับ MC

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ADC ความเร็วสูง

? AS3001: 14 บิต, 2.5GSPS, ADC สำหรับสถานีฐาน 5G


 
   

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิดิจิทัล

ATA10001: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิดิจิทัลอินฟราเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก, สำหรับโทรศัพท์มือถือ

ATA10002: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิดิจิทัลแบบสัมผัส สำหรับสร้อยข้อมืออัจฉริยะ

เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบระยะใกล้

ATA20001: เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ/ระยะใกล้ สำหรับโทรศัพท์มือถือ

เซ็นเซอร์ TOF

ATA30001: เซ็นเซอร์ภาพ TOF สำหรับโทรศัพท์มือถือ

เซ็นเซอร์ทางการแพทย์แบบบูรณาการ

ATA40001: เซ็นเซอร์ดิจิทัล ECG/EEG แบบแผ่นแปะทางการแพทย์อัจฉริยะ

เซ็นเซอร์ในตัวของมิเตอร์อัจฉริยะ

ATA50001: เซ็นเซอร์ในตัวสำหรับมิเตอร์อัจฉริยะ, มิเตอร์อัจฉริยะ


หมายเหตุ: บทความนี้คัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดระบุแหล่งที่มาและผู้เขียนต้นฉบับเมื่อนำไปเผยแพร่ซ้ำ หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราเพื่อลบออก

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท: +86-0755-83044319
โทรสาร: +86-0755-83975897
อีเมล์: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 ผู้จัดการหลี่

QQ: 332496225 ผู้จัดการชิว

ที่อยู่: ห้อง 809 อาคาร C อาคารเทคโนโลยีจ้านเทา เลขที่ 1079 ถนนหมินจือ เขตหลงหัวใหม่ เมืองเซินเจิ้น

whatsapp

สายด่วนบริการ

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950